表面間の放射熱交換は熱力学および熱伝達の重要な概念です。それは温度、免除および幾何学的な整理に基づいて2つの表面間で移る熱放射の量を計算することを含みます。この記事はこれらの計算を正確に遂行するためにステップバイステップ ガイドを提供します。

基本コンセプトの理解

表面によって放出される電磁波によって放射熱伝達は起こります。主変数は表面温度、放射性および眺めの要因を含んでいます、表面間の幾何学的な関係を記述します。Steefanボルツマンの法は放射性熱フラックスを計算するための基礎を形作ります。

ステップ1:表面プロパティを決定

T[1]とT]2として示された表面の温度を識別します。 それらの放射性物質、ε1[およびε[2[]]]。 これらの値は、放射性交換を計算するために不可欠です。 温度はKVinelの一貫性が必要です。

ステップ2:ビューファクターを計算する

ビューファクター、F[12[]]は、表面を打つ放射線を残した表面1の割合を量ります。 これは、表面の幾何学的および相対的な位置に依存します。 シンプルな構成のために、標準式またはテーブルが使用できる。 複雑な幾何学の場合、数値的な方法またはソフトウェアが必要な場合があります。

ステップ3: 放射熱交換を計算する

表面1から表面2への純放射熱伝達は、次のものによって与えられる:

Q = σ * (T[1]]]]]4] - 24[]])]) * εeff * [FLT [FLT] [FLT] [[FLT] [[FLT]] [[F]] [[FLT]]] [[F] [[F] [[[[[FLT]] [[[[[F]]]] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[FLT]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

σ は Stefan-Boltzmann 定数 (5.56 × 10]-8]]) W/m・K]]4[]]]) で、A は表面面積であり、ε]]effは、両面を考慮する有効な平準化です。

[1 / ε]]eff[] =(1 / ε]]1]) +(1 / ε]]2[)] - 1]

その他の検討

表面向き、ビュー係数、および従順な変化を考慮すべきことが重要です。 複数の表面または複雑な幾何学のために、反復的な方法またはシミュレーションソフトウェアは精度を向上させることができます。 すべてのパラメータを正しく確認することは、正確な計算に重要なことです。